Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переработка надсмольной воды

    Основное оборудование установок переработки надсмольной воды,и в особенности аммиачные колонны, приколонки [c.190]

    Переработка надсмольной воды [c.185]

    С газ направляют в паровой подогреватель 1, в котором его нагревают до бС—вОХ, а затем пропускают через сатуратор 2, где содержащийся в газе аммиак поглощается серной кислотой, поступающей из напорного бака 14. После отделения от брызг кислого маточного раствора в ловушке 3 и охлаждения водой в конечном холодильнике (на рнс. не показан) газ очищают от бензольных углеводородов и направляют потребителям для дальнейшего использования. В выходящий из подогревателя 1 газ по трубопроводу 16 вводят аммиак, получаемый при переработке надсмольной воды в аммиачно-известковой колонне (на рис. не показана). При взаимодействии серной кислоты с аммиаком образуется сульфат аммония  [c.230]


    Переработка надсмольной воды осуществляется в аммиачных отделениях с выделением летучего и связанного аммиака, а также фенолов и пиридиновых оснований. Процесс вьщеления летучего аммиака из надсмольной воды основан на резком уменьшении растворимости в воде аммиака, углекислоты, сероводорода и пиридиновых оснований при повышении температуры воды. Отгонка этих компонентов из надсмольной воды производится в аммиачной дистилляционной колонне. [c.186]

    Коксовый газ, охлажденный в холодильниках до 25—30° и очищенный от смолы, подогревают паром в решофере 2 до 60—80° и направляют в сатуратор 3. Перед сатуратором к коксовому газу примешивают паро-аммиачную смесь, полученную при переработке надсмольной воды. [c.455]

    Коксохимические производства. Сточные воды коксохимических заводов складываются в основном из влаги коксующихся углей, пирогенетической воды и влаги, вводимой извне в соответствии с технологией процесса при переработке надсмольной воды, бензола, и каменноугольной смолы. Такие сточные воды содержат главным образом летучие фенолы, аммиак, смолы, роданиды и цианиды. Количество сточных вод и концентрация загрязнений в них зависят от состава цехов заводов, качества углей, условий эксплуатации и состояния химического оборудования. Естественно, дл разных заводов эти показатели не одинаковы и колеблются в широких пределах. [c.320]

    Современные технологические схемы переработки надсмольной воды тесно связаны с работой сульфатного, пиридинового отделений и обесфеноливающей установки [c.203]

    Для переработки надсмольной воды применяется процесс десорбции (отгонка), т е выделение растворенного аммиака из надсмольной воды острым паром в дистилляционных колоннах с тарелками колпачкового типа при 100— 102 °С [c.203]

    Переработка надсмольной воды включает следующие технологические операции отгонка из надсмольной воды летучего аммиака в испарительной колонне, обесфеноливание воды паровым методом, разложение солей связанного аммиака в реакторе раствором гашеной извести, отгонка связанного аммиака в при-колонке тарельчатого типа [c.203]

    На рис 50 приведена технологическая схема переработки надсмольных вод По схеме газовый конденсат из отделения первичного охлаждения газа подается на пятую сверху тарелку испарительной части колонны /, в которой из него острым паром отгоняется летучий аммиак Пройдя трубчатый дефлегматор (на схеме не указан), пары аммиака направляются в пиридиновое отделение Газовы конденсат после колонны 1 поступает в промежуточный сборник 2, из которого насосом 3 подается на обесфеноливание в скруббер 4 204 [c.204]


    Переработка осуществляется в две стадии. Сначала из прямого коксового газа конденсируется смола, вода, улавливаются аммиак, сырой бензол и сероводород. Затем подвергаются переработке надсмольная вода, получаемая при улавливании аммиака, каменноугольная смола и сырой бензол с получением индивидуальных химических веществ или их смесей. [c.437]

    Переработка надсмольной воды заключается в выделении из нее аммиака при нагревании ее паром и обработке известковым молоком. Аммонийные соли взаимодействуют с гидратом окиси кальция, например  [c.440]

    Глава II ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ НАДСМОЛЬНОЙ ВОДЫ С ЕЕ ОБЕСФЕНОЛИВАНИЕМ И РАСЧЕТЫ АППАРАТУРЫ 1. Технологическая схема переработки надсмольной воды [c.42]

    Современные технологические схемы переработки надсмольной воды предусматривают обычно выделение летучего и связанного аммиака, а также фенолов и пиридиновых оснований, находящихся в этих водах. [c.42]

    Технологическая схема переработки надсмольной воды протекает в две стадии. Летучий аммиак, т. е. аммиак, входящий в со- [c.42]

    Схема переработки надсмольной воды показана на рис. И. [c.43]

Рис. II. Схема переработки надсмольной воды Рис. II. <a href="/info/1707524">Схема переработки надсмольной</a> воды
    Схема материальных потоков при переработке надсмольной воды показана на рис. 12. [c.50]

    Технологические схемы получения сульфата аммония в сатураторах в настоящее время обычно сочетаются со схемами получения пиридиновых оснований из маточного раствора путем нейтрализации сульфата пиридина паро-аммиачной смесью, получаемой при переработке надсмольной воды в аммиачно-известковых колоннах. [c.85]

    Количество подлежащей переработке надсмольной воды зависит от влажности шихты и выхода пирогенетической воды. Так как влажность шихты составляет обычно 7—9 /о, а выход пирогенетической воды при коксовании углей Донбасса — около 2— 3 /о, то количество надсмольной воды составляет 9—12 /о от коксуемой шихты. [c.37]

    ПЕРЕРАБОТКА НАДСМОЛЬНОЙ ВОДЫ [c.94]

    В настоящее время аммиак надсмольной воды приобрел очень важное значение как продукт, необходимый при извлечении легких пиридиновых оснований. Поэтому всю аппаратуру для переработки надсмольной воды можно рассматривать как составную-часть установки для извлечения легких пиридиновых оонований, [c.94]

    Выделившийся при переработке надсмольной воды аммиак направляют в сатуратор для производства сульфата аммония или в нейтрализатор пиридиновой установки для выделения легких пиридиновых оснований из маточного раствора. В обоих случаях сероводород и углекислота не мешают основной реакции и поэтому нет необходимости в установке диссоциатора. Установка же дефлегматора необходима, так как пары аммиака должны быть сконцентрироваяы, чтобы не вносить много влаги в сатуратор или на пиридиновую установку. [c.101]

    Переработка надсмольной воды производится на всех коксохимических заводах. [c.100]

    Переработка надсмольной воды 05 [c.105]

    Переработка надсмольной воды 107 [c.107]

    Газ после электрофильтров поступает в сатуратор или абсорбер, где из него при помощи серной кислоты извлекают аммиак. Аммиак, выделяющийся при переработке надсмольной воды в аммиачной колонне, также поступает в сатуратор. В сатураторе образуется сульфат аммония. Вместе с аммиаком в кислоте удерживаются и пиридиновые основания, для выделения которых маточный раствор сатуратора направляют на пиридиновую установку. [c.14]

    Во время переработки надсмольной воды на аммиачной колонне ее объем в результате конденсации пара увеличивается примерно на 15%. [c.20]

    Переработка надсмольной воды........127 [c.3]

    Переработка надсмольной воды заключается в выделении растворенного з ней аммиака и разложении аммонийных солей, образующихся при взаимодействии аммиака коксового газа с содержащимися в нем примесями— двуокисью углерода, серо- [c.499]

    Учитывая высокую стоимость и значительную дефицитность соды, на новых пиридиновых установках для разложения сульфатов пиридиновых оснований используют аммиак, получаемый при переработке надсмольной воды в известково-зхммиачных колоннах сульфатных цехов. Замена привозной соды аммиаком, имеющимся на коксохимических заводах в достаточном количестве, удешевляет процесс получения пиридиновых оснований и упрощает схему разложения сульфатов. [c.238]

    Переработка надсмольной воды осуществляется в установке, состоящей из испарительной дистилляционной колонны, реактора, отстойника и двух приколонков, из которых рабочим является один. [c.43]


    Как видно из описанной схемы, весь аммиак непосредственно переводится кислотой в сульфат, почему этот метод и получил название прямого. При прямом методе нет необходимости в переработке надсмольной воды, что улучшает экономику производства, позволяет уменьшить количество аттпаратов и расход пара и воды Недостатки метода заключаются в том, что  [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Переработка надсмольной воды: [c.264]    [c.45]    [c.187]    [c.370]    [c.263]    [c.467]    [c.371]    [c.499]   
Смотреть главы в:

Улавливание и переработка химических продуктов коксования  -> Переработка надсмольной воды

Коксохимическое производство -> Переработка надсмольной воды

Технология азотных удобрений -> Переработка надсмольной воды

Справочник коксохимика Т 3 -> Переработка надсмольной воды




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Надсмольная вода

Надсмольная вода, переработка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте